Abondance, mortalité et distribution Flashcards

1
Q

Abondance?

A

Caractéristique la plus importante
d’une population de poissons et permet de développer des
modèles de dynamique des populations

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2
Q

Que peut-on faire avec les modèles de dynamique des populations?

A

quantifier et prédire la variabilité de l’abondance des
populations
• étudier les migrations
• mesurer l’influence potentielle d’une population sur ses
proies
• établir le nombre de poissons disponibles pour la pêche
(ou à d’autres prédateurs)
• exploiter les populations de poissons de façon adéquate

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3
Q

population?

A

Une population est un ensemble d’individus d’une même
espèce (toutes les classes d’âge) distribués de façon
continue dans l’espace en un moment donné.

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4
Q

Pourquoi est-il rare d’avoir une pêche représentative de la pop?

A

Des mesures d’abondance sont rarement disponibles pour une population au sens strict du terme, parce que tous les engins de pêche sont sélectifs et ils ne capturent
qu’un segment de la population (souvent une ou quelques classes d’âge ou de taille)

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5
Q

On peut définir 3 types de mesures d’abondance?

A

1-L’abondance absolue
2- L’abondance pondérée :
3- L’abondance relative :

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6
Q

Abondance absolue? Comment peut-on l’obtenir?

A

Nombre total de poissons dans une population.
I. Comptage (décompte)
II. Estimation par méthode de marquage et de recapture

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7
Q

L’abondance pondérée?

A

Nombre de poissons capturés par unité de

surface (m2) ou de volume (m3)

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8
Q

L’abondance relative?

A

Nombre de poissons capturés par unité d’effort

d’échantillonnage (CPUE)

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9
Q

Quelle est la prémisse de l’estimation de l’abondance des poissons par marquage-recapture?

A

La proportion de
poissons marqués sera égale dans l’échantillon et dans
la population.
Ni / Mi = ni / mi

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10
Q

L’équation de la méthode marquage-recapture est vrai si..? Problème?

A

…les poissons marqués (Mi) ont
la même probabilité d’être capturés que les poissons
non-marqués

-Les poissons marqués peuvent être ceux qui sont susceptible d’être attraper, ce qui n’est pas repréentatif de la pop.

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11
Q

Voir diapo 13 pour formule de correction de l’estimation par marquage-recapture

A

Mi = (si * Ki / Ri) + mi

Et diapo 14 pour exemple

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12
Q

Comment calculer le taux de survie ou d’émigration des poissons entre 2 périodes de pêche?

A

Si, i +1 = Mi + 1 / (Mi – mi + si)

*Attention: nouveau S qui désigne la survie et
non pas les poissons nouvellement marqués (petit si)

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13
Q

Comment calculer le nombre de poissons qui ont rallié la population entre 2 périodes de pêche?

A

Bi, i +1 = Ni + 1 - Si, i +1 * (Ni – ni + si)

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14
Q

Quels sont les désavantage de la méthode de marquage-recapture?

A

• La méthode de marquage et de recapture mène à des estimés instables dans des situations de migrations circulaires (des poissons entrent et sortent du système)
• Il est nécessaire d’avoir plusieurs recaptures pour
pouvoir obtenir un estimé d’abondance
• Le marquage d’une proportion suffisante de la
population (25 %) pour obtenir un bon nombre de
recaptures est une opération souvent longue et coûteuse

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15
Q

Comment estimer l’abondance pondérée? Quel matériel?

A

L’abondance pondérée peut être estimée en divisant
l’abondance absolue par le volume ou la surface de
l’habitat de la population ou en effectuant un échantillonnage
à l’aide d’un engin de pêche actif
Il est impossible d’estimer l’abondance pondérée d’une
population avec un engin de pêche passif parce qu’il est
impossible d’estimer la surface ou le volume échantillonné
par ces engins

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16
Q

Quels sont les désavantage de la méthode de marquage-recapture?

A

• La méthode de marquage et de recapture mène à des estimés instables dans des situations de migrations
circulaires (des poissons entrent et sortent du système)
• Il est nécessaire d’avoir plusieurs recaptures pour
pouvoir obtenir un estimé d’abondance
• Le marquage d’une proportion suffisante de la
population (25 %) pour obtenir un bon nombre de
recaptures est une opération souvent longue et coûteuse

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17
Q

Comment estimer l’abondance pondérée? Quel matériel?

A

L’abondance pondérée peut être estimée en divisant
l’abondance absolue par le volume ou la surface de
l’habitat de la population ou en effectuant un échantillonnage
à l’aide d’un engin de pêche actif

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18
Q

Quel type d’engin de pêche peut-on utiliser pour l’abondance pondérée?

A

Engin de pêche actif.

Il est impossible d’estimer l’abondance pondérée d’une population avec un engin de pêche passif parce qu’il est impossible d’estimer la surface ou le volume échantillonné par ces engins

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19
Q

L’abondance relative ou pondérée peut être obtenue par 3 méthodes ne faisant pas appel à un engin de pêche , lesquelles?

A

1- L’observation visuelle
2- L’observation par vidéocaméras
3- Hydroacoustique

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20
Q

L’abondance relative ou pondérée peut être obtenue par

3 méthodes ne faisant pas appel à un engin de pêche , lesquelles?

A

1- L’observation visuelle
2- L’observation par vidéocaméras
3-Hydroacoustique

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21
Q

Hydroacoustique?

A

L’estimation du nombre d’échos de poissons reçus par un système hydroacoustique par le volume échantillonné,
longueur d’un transect effectué ou par unité de temps

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22
Q

Quels sont les désavantages de l’hydroacoustique?

A

• En général, l’hydroacoustique ne permet pas
d’identifier les espèces perçues
• Elle ne peut pas détecter des poissons trop près du fond ou d’un obstacle
• Elle ne peut pas déterminer le nombre de poissons
dans un banc (les premiers poissons perçus, ceux au
dessus du banc, font «ombrage» aux autres)
• Il est difficile de savoir si dix échos perçus en même
temps proviennent de 1 ou de 10 poissons différents

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23
Q

Avantages de de l’hydroacoustique?

A

• Cette méthode est discrète (ne dérange ni ne tue les poissons)
• Elle permet dans certains cas d’estimer au moins de
façon grossière la taille des individus
• Elle peut être utilisée en tout temps (jour ou nuit)
• Elle peut échantillonner un volume plus grand par unité de temps que toute autre méthode (sauf peut-être le dynamitage et les piscicides

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24
Q

Selon Hilborn et Walters 1992, il existe 3 types de relations
possibles entre les CPUE et l’abondance réelle ?

A
  • L’hyperstabilité
  • La proportionalité
  • L’hyperépuisement
25
Q

Hyperstabilité?

A

Une diminution de l’abondance réelle de la population
se réflète par une faible diminution de la CPUE
• La pêche ne se fait pas au hasard
• La majeure portion de la population est vulnérable à la pêche
• La pêche se fait dans une zone de grande valeur pour les poissons, la partie exploitée de la population est remplacée par d’autres individus

26
Q

Selon Hilborn et Walters 1992, il existe 3 types de relations
possibles entre les CPUE et l’abondance réelle ?

A
  • L’hyperstabilité
  • La proportionalité
  • L’hyperépuisement
27
Q

L’hyperépuisement?

A

Une faible diminution de l’abondance réelle se traduit en une grande diminution de CPUE
-La majeure partie de la population n’est pas vulnérable à la pêche

28
Q

Situation la plus avantageuse pour les pêcheurs mais plus dangereuse pour les gestionnaires ?
• L’hyperstabilité
• La proportionalité
• L’hyperépuisement

A

L’hyperstabilité

29
Q

L’abondance d’une population de poissons est la
résultante du taux de _____ et du taux _____de
de cette population. Lien entre ces deux taux?

A

reproduction
mortalité

Ces deux taux ont des effets opposés sur l’abondance de la population

30
Q

Facteurs influançant l’abondance?

A

• Le nombre ou la qualité des sites de frai disponibles
• Le nombre de prédateurs ou de parasites présents
(humains ou non)
• La concentration de substances pathogènes
• Connectivité et traits fonctionnels des poissons

31
Q

L’étude des facteurs qui influencent l’abondance d’une

population se nomme??

A

la dynamique des populations

32
Q

La «quasi» totalité des changements de distribution sur

une échelle temporelle plus courte sont des ______

A

migrations

33
Q

La migration est un mouvement…:

A

• Périodique régulier résultant en une alternance de la
distribution d’une population de poissons entre au moins deux habitats
• Dont la durée du cycle entier est plus courte ou égale à
la vie des individus
• Qui implique la presque totalité d’une population
• Qui peut s’effectuer sur des échelles de temps et de
distance allant d’heures ou mètres (micromigrations) à
années ou milliers de kilomètres (macromigrations)

34
Q

Qu’est-ce qu’une migration?

A

La migration est un phénomène adaptatif pour
augmenter la croissance, la survie et le succès
reproducteur d’une population

35
Q

Trois types de migrations?

A
  • Les migrations de nutrition
  • Les migrations d’hivernage
  • Les migrations de reproduction
36
Q

Migration de nutrition?

A

Les migrations de nutrition sont des mouvements qui
mènent à un site où la ressource alimentaire est plus
importante que celle trouvée au point d’origine.

37
Q

Migration de nutrition de type 1?

A

1- Migration dans laquelle les poissons, encore sous forme
d’oeufs ou de larves, sont entraînés par le courant, du
site de frai vers un site où la nourriture est plus abondante
Cette migration est passive puisque les poissons ne
nagent pas durant le mouvement
Les poissons ne mangent pas ni avant ni durant ce type de mouvement

38
Q

Migration de nutrition de type 2?

A

Migration après une brève période (heures ou jours
après émergence du gravier) au site de frai.
Cette migration est active (les jeunes poissons sont en voie d’éliminer leur sac vitellin et peuvent nager), de masse et il n’y a aucune nutrition ni avant ni durant la migration

39
Q

Migration de nutrition de type 3?

A

Les poissons demeurent quelques semaines ou mois sur les sites de frai d’où ils sont émergés et s’y
nourrissent.
La migration est graduelle et non en masse, les
individus quittent le site de frai lorsqu’ils ont atteint une taille
qui maximise la probabilité de survie durant la migration
vers un autre site où la nourriture est plus abondante

40
Q

Migration de nutrition de type 4?

A

Les poissons demeurent à leur lieu de naissance durant des mois ou des années, s’y nourrissent et migrent lorsqu’une certaine taille est atteinte
La migration est graduelle

41
Q

Différence entre migration type 3 et 4?

A

Le temps passé au lieu de naissance.

3: Quelques semaines ou mois
4: mois ou années

42
Q

Migration de nutrition de type 5?

A

Les poissons effectuent deux migrations de nutrition. L’une se produit entre le lieu de naissance et le premier site de nutrition (mode 1 ou 2 de migration).

Les poissons peuvent demeurer dans ce premier site de nutrition pendant des mois ou des années puis effectuer une autre migration (celle-là active, graduelle ou en masse) vers un deuxième site de nutrition où ils vont demeurer jusqu’à l’âge adulte

43
Q

Migration de nutrition de type 5?

A

Les poissons effectuent deux migrations de nutrition
L’une se produit entre le lieu de naissance et le premier site de nutrition (mode 1 ou 2 de migration)

Les poissons peuvent demeurer dans ce premier site de nutrition pendant des mois ou des années puis effectuer une autre migration (celle-là active, graduelle ou en masse) vers un deuxième site de nutrition où ils vont demeurer jusqu’à l’âge adulte

44
Q

Buts des migrations d’hivernage?

A

Les migrations d’hivernage visent souvent à éviter des
conditions environnementales difficiles telles, dans les rivières, les embâcles de glace et les températures très
froides (dans ces cas, les poissons montent ou redescendent dans les lacs ou dans des estuaires)

45
Q

Comportement des poissons lors’que l’hiver arrivent (mer/océan)??

A

Les poissons marins s’éloignent des côtes pour trouver des sites plus favorables en terme de
température ou de courant

46
Q

Comportement des poissons lors’que l’hiver arrivent (lac)??

A

En lac, plusieurs poissons s’éloignent de la zone littorale ou quittent la zone pélagique pour s’établir dans
une zone médiane près du fond du lac.

47
Q

Pourquoi les poissons dans régions tropicales font de la migration d’hivernage?

A

Les migrations peuvent servir à éviter les crues ou la sécheresse, les températures trop hautes et les concentrations d’oxygène trop basses

48
Q

La migration de reproduction est une migration égoïste ou altruiste?

A

altruiste

49
Q

La migration d’hivernage est une migration égoïste ou altruiste?

A

égoïste

50
Q

La migration de reproduction est le plus souvent une

migration de masse, qu’est-ce que cela engendre (pls effets)?

A

• Elle augmente la probabilité de rencontre entre un
mâle et une femelle
• Elle augmente la compétition intra-spécifique si les
sites de frai sont limités ; seuls les plus forts réussissent à se reproduire
**Sneakers
• Elle inonde les prédateurs potentiels de proies à un
point tel que la mortalité nette est plus faible que si la
migration était graduelle (swamping)
• Pour les espèces qui meurent après la reproduction,
elle rapporte une quantité phénoménale d’éléments
nutritifs au site de frai

51
Q

Plusieurs espèces de poissons reviennent vers le site de leur naissance, qu’est-ce que cela permet?

A
  • De s’assurer que les poissons retournent à des sites de frai adéquats (minimise les pertes d’énergie pour trouver un bon site de frai)
  • De minimiser la probabilité de sur- ou sousexploitation des frayères
52
Q

Quel sense leur permet de retrouver leur site de naissance pour la frai?

A

l’odorat

53
Q

Les migrations de reproduction sont de trois types?

A
  • Migrations potadromes
  • Migrations anadromes
  • Migrations catadromes
54
Q

Migrations potadromes?

A

Les poissons demeurent dans leur habitat d’eau douce

ou d’eau salée (la plupart des espèces de poissons)

55
Q

Migrations anadromes?

A

Les poissons adultes originalement distribués en eau
salée migrent pour frayer en eau douce (les saumons,
les aloses, certaines lamproies)

56
Q

Migrations catadromes?

A

Les poissons adultes originalement distribués en eau
douce migrent pour frayer en mer (les anguilles d’Europe
et d’Amérique)

57
Q

Type de migration de repro?: «Les œufs sont adhésifs et demeurent dans la zone de
frai jusqu’à éclosion» (perchaude)

A

potadrome

58
Q

Quels sont les facteurs d’influence potentiels qui expliquent le déclenchement et l’orientation des migrations?

A
  • Les odeurs/chémoréception
  • La salinité et la température de l’eau
  • La quantité et la distribution des proies
  • La photopériode
  • La position du soleil ou d’autres étoiles
  • Les champs magnétiques
  • La force et la direction des courants et des marées
  • L’état physiologique (facteur de condition)
  • La vision